**ЛУЧШАЯ НАСТРОЙКА BIOS ДЛЯ CS2 В 2026 ГОДУ (и других соревновательных игр) — Transcript & Summary | SozAI**
Source: https://sozai.app/transcript/best-bios-setup-cs2-2026/

Полная настройка BIOS для игр CS2 и других соревновательных игр на AMD и Intel в 2026 году с использованием Savin и конфигов.

## Key Takeaways

- Глубокая настройка BIOS может значительно улучшить производительность в соревновательных играх.
- Отключение энергосберегающих функций снижает задержки, но не является магическим улучшением FPS.
- Использование автоматических конфигов упрощает процесс настройки и обеспечивает безопасность динамического буста.
- Правильная работа с Savin требует запуска от администратора и отключения некоторых системных защит.
- Параметры BIOS, связанные с PCI Express и энергопотреблением, требуют внимательного подхода для оптимизации.

## What the video covers

- Видео показывает, как настроить BIOS на платформах AMD и Intel из-под Windows с помощью программы Savin.
- Рассматриваются как стандартные, так и скрытые параметры BIOS для глубокой оптимизации.
- Объясняется работа с энергозависимой памятью BIOS (envram) и как изменять параметры вручную.
- Представлены автоматические конфиги для настройки BIOS, включая отключение энергосбережения, безопасности и виртуализации.
- Детально разбираются технологии энергосбережения и их влияние на производительность и задержки.
- Поясняется, какие параметры отключать для оптимизации энергопотребления без вреда для динамического буста процессора.
- Объясняется роль параметров PCI Express, таких как OBFF, CLK и Power Down, и как их правильно настраивать.
- Рассматриваются дополнительные настройки, включая отключение шифрования памяти, Spread Spectrum и предсказателей ветвлений.
- Подчеркивается важность прозрачности конфигов и возможности их выбора в зависимости от потребностей пользователя.
- Видео содержит ссылки на бота для приобретения конфигураций и рекомендации по устранению ошибок при работе с Savin.

## Chapters

1. 00:00 Введение и подготовка к настройке BIOS
2. 03:08 Автоматические конфиги и их функции
3. 06:53 Технологии энергосбережения PCI Express и их отключение
4. 10:17 Управление питанием аппаратных блоков и Power Down
5. 13:44 Управление ACPI и частотой процессора
6. 24:42 Отключение шифрования памяти и Spread Spectrum
7. 32:10 Настройки предсказателей ветвлений и оптимизация памяти
8. 39:41 Resizable BAR и другие улучшения производительности

Answers

## Questions about this video

Что такое Savin и как он помогает в настройке BIOS?

Savin — это программа для настройки BIOS из-под Windows, позволяющая изменять как стандартные, так и скрытые параметры BIOS для глубокой оптимизации.

Почему важно отключать энергосберегающие функции в BIOS для игр?

Отключение энергосбережения уменьшает время пробуждения устройств и снижает задержки, что важно для стабильной производительности в соревновательных играх.

Какие меры нужно принять, если возникает ошибка 'Unable to Load Driver' при работе с Savin?

Необходимо отключить UА, запускать программу от имени администратора, а также проверить и отключить Memory Integrity и Vulnerable Driver Blocklist с помощью fix.re.

## Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:03

Speaker A

В этом видео я покажу, как полностью настроить BIOS на платформах AMD и Intel из-под Windows. Настраивать будем как скрытые параметры, так и стандартные.

00:12

Speaker A

Помните, что настройка скрытых параметров BIOS — это одна из самых глубоких оптимизаций, которую вы можете сделать. Для того чтобы настроить BIOS из-под Windows, потребуется, чтобы у вас работал Savin. Для проверки открываем Scavin GUI. Затем нажимаем на export enviram. Затем, если нет ошибки, то

00:30

Speaker A

нажимаем Check Settings. Затем меняем значение любого стандартного параметра. Затем нажимаем apply changes. Затем нажимаем en nvра. И если нет ошибки, то у вас рабочий Savвен и можно продолжать. Если у вас возникает какая-то ошибка, кроме Unable to Loadowad Driver, то можете попробовать

00:54

Speaker A

решение из Гитхаба по ссылке. Если ничего не помогло, то СVН у вас наверняка нерабочие и настройку провести не получится. Такое часто бывает на материнских платах. О срок, как у меня.

01:06

Speaker A

Ошибка enable to load driver часто возникает, если у вас не отключён UА или если вы запускали Scavвингуи не от имени администратора. Другими причинами могут быть Memory Integrity или Vulnerable Driver Blocklist. Чтобы отключить их, примените fix.re. А после того, как вы

01:23

Speaker A

закончили настройку и у вас не работает FaceT, примените fix reset. Настройки биоса, которые мы настроим, не сбросится. После запуска Savingi нажимаем на expпор, а затем на Check Settings. Теперь мы можем видеть полный список настроек envра нашего BIOS.

01:40

Speaker A

Envраam — это энергозависимая память, в которой хранятся различные переменные и параметры BIOS, как те, что видны при входе в BIOS, так и скрытые. После этого можно вручную двойным кликом по нужной строке в зависимости от того, на какой строке находится нужный вам параметр в

01:57

Speaker A

колонки значений, открывать окно для изменения значения любого параметра. Помните, что изменение всех параметров подряд или использование чарat GPT для настройки BIOS может привести к тому, что вам придётся сбрасывать BIOS.

02:11

Speaker A

Savinge отображает дефолтное значение и описание параметров, если они есть вверам. Еслингуи не показывает значение по умолчанию или описания, то это значит, что оно отсутствует вашим нверам. Скевингуи поддерживает поиск параметров как по их именам, так и по их описанию. То есть вы можете быстро

02:31

Speaker A

обнаружить, например, все параметры, связанные с какой-либо энергосберегающей технологией при помощи ключевых слов. СVNG также поддерживает экспорт и импорт конфигураций, а также их создание. Я не буду перечислять всю функциональность, так как на это уйдёт много времени, но если вам интересно, то можете просто

02:50

Speaker A

открыть окно документации в самом Savingi перед началом настройки напоминаю, что существует автоматическая настройка BIOS через конфиги с KVНи. В сумме количество параметров, которые настраиваются с их помощью, составляет более 1.000, то есть намного больше, чем будет рассмотрено в этом видео. Товар

03:08

Speaker A

выдаётся моментально 24x7 через нашего бота. Поддерживаются все платформы и BIOS без исключений. В услугу входят пять конфигов. Автовик настраивает в BIOS буквально всё: от префечеров и энергосбережения до LTR и SSC. Однако важно понимать, что автотвик не отключает энергосберегающие функции

03:30

Speaker A

вслепую, а отключает лишь те, которые не могут навредить эффективности динамического буста процессора. Если же у вашего процессора установлены фиксированные частоты, вы всегда можете воспользоваться следующим конфигом, который отключает абсолютно все энергосберегающие функции, а не только те, которые безопасно отключать при

03:49

Speaker A

активном динамическом бусте процессора. Disable Boost отключает все виды динамического буста на каждой платформе, а также все энергосберегающие функции и прочие параметры, которые прямо или косвенно с ними связаны. Disable Security отключает все параметры, так или иначе связанные с безопасностью. Но

04:09

Speaker A

учтите, что применять этот конфиг не следует, если вы играете в игры с античитами, так как иначе вы просто не сможете запустить игру. Disable VI отключает все параметры, связанные с виртуализацией.

04:23

Speaker A

Disable Wi-Fi NBT отключает все параметры, прямо или косвенно связанные с Wi-Fi и Bluetooth. Вы сможете самостоятельно выбирать, какие конфиги применять, а какие нет, а также видеть конкретное количество настроек, изменённых конфигом в вашем BIOS. Кроме того, конфиги полностью прозрачны, и вы

04:43

Speaker A

легко сможете посмотреть, какие именно параметры они настраивают до применения. Ссылка на бота, в котором вы сможете приобрести товар, в описании. Начнём настройку. Пожалуй, основная часть любой настройки BIOS — это отключение бесполезных технологий энергосбережения, так как выход из различных состояний или

05:03

Speaker A

режимов энергосбережения тратит время. Пробуждение какого-либо устройства, контроллера, линии или аппаратного блока далеко не мгновенное. Чем глубже состояние энергосбережения, тем больше времени уходит на пробуждение. Однако важно понимать, что отключение энергосбережения — это не магический буст FPS или снижение инпут-лага, так

05:25

Speaker A

как большая часть энергосбережения и так не активна большую часть времени при наличии стабильной нагрузки. Для входа в основные состояния энергосбережения требуется достаточное время простое. Но, справедливости ради, вход в некоторые режимы энергосбережения происходит практически мгновенно. Как только активный трафик исчезает, даже если он

05:46

Speaker A

вернётся практически сразу, уже потребуется время на пробуждение из лёгкого состояния энергосбережения. Чтобы предотвратить влияние таких случаев на производительность и задержку, мы будем отключать все механизмы и технологии энергосбережения, как глубокие, так и поверхностные. В эти технологии и механизмы входят Optimized

06:06

Speaker A

Buffer Flash или Fel, механизм энергосбережения PCI, который позволяет платформе сообщать PCI устройствам, когда лучше передавать данные или прерывания, чтобы не будить процессор, чипсет или память слишком часто, и снизить энергопотребление путём буферизации данных. В BIOS эта технология чаще всего называется OBFF.

06:29

Speaker A

Отключаем. CLK — это служебный сигнал шины PCI Express, через который устройство запрашивает подачу или удержание опорного тактового сигнала. Он используется в механизмах энергосбережения PCI Express. Когда устройство находится в низкопотребляющем состоянии и ему снова нужен доступ к шине, оно может активировать CLK, чтобы

06:53

Speaker A

платформа снова подала тактовый сигнал. Если CLKR отключён, устройство или порт обычно не смогут использовать те режимы энергосбережения PCI Express, которым требуется управление опорным тактовым сигналом. Например, управление питанием тактового сигнала и глубокие подрежимы состояния L1 в BIOS. Параметры, которые

07:14

Speaker A

управляют использованием этого служебного сигнала, обычно содержат в названии или описании CLK. CLK. В некоторых BIOS также есть параметр Clock Power Management, который разрешает использовать CLK RC для управления питанием тактового сигнала. Отключаем, чтобы запретить использование CLK RК в энергосберегающих режимах PCI Express.

07:38

Speaker A

Power Down — механизм, который обеспечивает перевод конкретного аппаратного блока в состояние пониженного энергопотребления или его частичное или полное отключение в зависимости от параметра BIOS. Это может касаться PCI и линий, USB или контроллеров портов тактирования модулей АO или других блоков. Может быть

08:00

Speaker A

частью общего режима энергосбережения, например, S3 или S4 или S5, ASPM, Caates или ERP, либо работать как отдельный механизм для неиспользуемых ресурсов.

08:13

Speaker A

Параметры в BIOS, которые контролирует Power Down, в основном содержат в своём названии Power Down или Power Down.

08:20

Speaker A

Отключаем каждый параметр, который как-либо связан с Power Down. Но помните, что Power Down параметры — это не просто всегда выкол. Дело в том, что отключение блоков или ввод в состояние пониженного энергопотребления, которые не используются, это хорошо, а не плохо,

08:37

Speaker A

так как это снижает электромагнитные помехи, а также необходимое питание, что уже ведёт к увеличению стабильности. А у блоков, которые в относительно активном использовании, этот режим в целом редко активируется, так как Power, да, он активируется далеко не сразу после того,

08:54

Speaker A

как активн

09:17

Speaker A

PCI или SATA-контроллером, файблоком, PCI портам, корневым портам, доменом чипсета и другим узлам. В BIOS параметры, связанные с этой технологией, обычно содержат в названии Powergating или Power Gate. Отключаем, чтобы запретить использование этого механизма, как внутри режимов энергосбережения, так и в качестве отдельного независимого

09:40

Speaker A

механизма энергосбережения. Но помните, что powerгеating параметры - это не просто всегда выкол. Дело в том, что отключение подачи питания в блоки, контроллеры, порты, части чипсета, которые не используются, это хорошо, а не плохо, так как это снижает электромагнитные помехи, а также

09:59

Speaker A

необходимое питание, что уже ведёт к увеличению стабильности. А у блоков, которые в относительно активном использовании, этот режим в целом редко активируется, так как power активируется далеко не сразу после того, как активность прекратилась. Клокгейтинг - механизм энергосбережения, при котором

10:17

Speaker A

питание аппаратного блока остаётся включённым, но для него останавливается тактовый сигнал. Из-за этого контроллер, порт, внутренняя шина [фыркает] или часть чипсета перестаёт активно работать в простое и потребляет меньше энергии. В BIOS параметры, связанные с этой технологией, обычно содержат в названии

10:36

Speaker A

clocktingating или clockate. Отключаем, чтобы запретить использование этого механизма, как внутри режимов энергосбережения, так и в качестве отдельного независимого механизма энергосбережения. Но помните, что клокгейтинг параметры - это не просто всегда выкол. Дело в том, что отключение тактового сигнала у блоков,

10:56

Speaker A

контроллеров, портов, частей чипсета, которые не используются, это хорошо, а не плохо, так как это снижает электромагнитные помехи, а также необходимое питание, что уже ведёт к увеличению стабильности. Но в случае clockating активация быстрее, чем у Powergating, так что это может навредить

11:14

Speaker A

относительно активным блокам. Active State Power Management. Механизм энергосбережения PCI Express, который переводит PCI и канал между корневым портом или контроллером и устройством в пониженные состояния питания во время простоя без полного отключения соединения. ASPM снижает энергопотребление за счёт перевода линии

11:35

Speaker A

из активного состояния L0 в энергосберегающие состояния, чаще всего L0S L1, а также более глубокие подрежимы L1.1 и L1.2.

11:47

Speaker A

если они поддерживаются устройством, портом и платформой. В BIOS параметры, которые управляют ASPM, в основном содержат в названии ASM или L1.

11:57

Speaker A

Отключаем все параметры, связанные с ASM, чтобы запретить автоматический перевод PCI каналов в энергосберегающие состояния во время простоя. D3 или D3 ход состояние энергосбережения устройства, при котором PCI и устройство переводится из рабочего состояния дино в низкопотребляющий режим без обязательного полного снятия питания. D3

12:22

Speaker A

в основном означает D3 ход. Устройство остаётся запитанным, но его функциональные блоки частично останавливаются. Активность через шину ограничивается, а для возврата к нормальной работе может потребоваться повторная инициализация или восстановление состояния драйвером или прошивкой. Этот механизм используется для снижения энергопотребления

12:45

Speaker A

неактивных PCI устройств, портов, контроллеров, NVM накопителей, сетевых адаптеров, Wi-Fi или Bluetooth-модулей, аудиоустройств и других компонентов в простое или при управлении питанием со стороны платформы и операционной системы. В BIOS параметры, которые управляют этим режимом, обычно содержат в названии ditри, ditриход илидитри.

13:09

Speaker A

Отключаем все параметры, связанные с ditри. Но помните, что параметры, в которых есть ditри, могут иметь в виду ditри или ditри код, а не только что-то одно из них. То есть речь в целом одитри как состоянии, а не о его подрежимах.

13:25

Speaker A

Dri colold - глубокое состояние энергосбережения устройства, при котором PCI и устройство переводится в максимально низкое энергопотребление с частичным или полным снятием основного питания. В отличие от триход, где устройство ещё остаётся запитанным и доступным для управления через шину, в

13:44

Speaker A

Dreко Cold устройство фактически может быть обесточено и затем заново инициализироваться при выходе из этого состояния. Этот механизм используется для снижения энергопотребления неактивных PCI устройств, портов, контроллеров, NVM накопителей, сетевых адаптеров, Wi-Fi или Bluetooth-модулей и других устройств, особенно в режимах сна

14:07

Speaker A

BIOS параметры, которые управляют этим режимом, обычно содержат в названии dit Recold. Отключаем все параметры, связанные с D recold. Ring down beinel механизм управления частотой ring или кэш или анкор домена процес Intel, при котором частота внутренней шины и кэша

14:26

Speaker A

процессора автоматически занижается относительно частоты ядер. Рин или кэш-домен отвечает за связь между ядрами, кэшем, контроллером памяти и другими внутренними блоками процессора.

14:37

Speaker A

При включённом rнdown bin процессор может удерживать ринг или кэш ниже частоты ядер, например, на несколько множителей, чтобы снизить энергопотребление, температуру и повысить стабильность. В BIOS этот параметр чаще всего называется Ring Down Bin. Ring Din. Ring to Core Ratio

14:56

Speaker A

Offset. Отключаем, чтобы запретить автоматическое занижение частоты RН или кэш и позволить процессору использовать заданный вручную множитель Ring или кэш без дополнительного даунбиin ограничения, так как на процессорах Intel время доступа к L3 зависит от частоты ринга и её занижение печально на

15:15

Speaker A

нём сказывается, но влиянием на L3 это не ограничивается, как и было упомянуто ранее. Power Management, общее наименование параметров, которые управляют питанием. а конкретнее энергосбережением платформы PCI, SATA и каналов связи. Такие параметры содержат в своём названии Power Management, DPM,

15:36

Speaker A

LPM, Dynamic PM. Отключаем все такие параметры, так как управление питанием почти во всех случаях означает, что это используется для энергосбережения. Sleep или Standby. Общее наименование параметров, которые управляют состоянием сна, AHCI устройств, NPU, LED подсветки и состояний, связанных с ACPI. Все такие

16:00

Speaker A

параметры содержат в своём названии Standby, Sleep, S0i X, Idol Capability, S3, S4, S5, Suspend to Rem, Deep SX, ERP, CEC. Отключаем такие параметры.

16:16

Speaker A

ACPI Tates - состояние принудительного тротлинга процессора через ACPI, при которых процессор остаётся в активном состоянии C0, но его производительность искусственно ограничивается за счёт модуляции тактового сигнала или рабочего цикла aka коэффициента заполнения. То есть процессору разрешается выполнять работу только часть времени. T0 обычно

16:40

Speaker A

означает отсутствие тротлинга, а более глубокие T-состояния ограничивают производительность сильнее. В отличие от условных Pstates, Tates не являются обычным управлением частотой и напряжением, а именно механизмом урезания доступной производительности для снижения энергопотребления или температуры. В BIOS параметры, связанные с этим механизмом, обычно содержат в

17:02

Speaker A

названии Tstate. Отключаем все параметры, связанные с Tates, чтобы запретить использование этого механизма для искусственного ограничения производительности. Но важно понимать, что это отличается от обычного тротлинга из-за температуры, и отключение TTS никак его не заденет. PEP Power Engine Plugin или Platform Extension Plugins,

17:24

Speaker A

которые используются для передачи операционной системе и прошивки платформенно зависимой логики управления питанием отдельных устройств, контроллеров, процессорных блоков и ACPI устройств. Через PП платформа может применять ограничения, политики простое, переходы в низкопотребляющие состояния, управление DPM или ppm и обработку ACPI

17:48

Speaker A

runtime методов для конкретных компонентов например CPU Graphics Sata XHCI Audio SPI I2C UART SDIO EMMC, SDXC и других устройств. В BIOS такие параметры всегда имеют в названии PП. Отключаем все параметры, связанные с PП, чтобы запретить платформе применять к этим устройствам дополнительные

18:14

Speaker A

PП-политики энергосбережения, простое и управление питанием. Seates - механизм энергосбережения процессора, при котором ядра или весь процессорный пакет переводится из активного состояния C0 в состояние простое C1, C2, C3, C6, C7, C8 и другие поддерживаемые платформы и состояния. В н0 процессор выполняет

18:37

Speaker A

инструкции, а в C1 CN он не выполняет инструкции и снижает энергопотребление за счёт остановки тактирования, отключение отдельных внутренних блоков, снижение напряжения, powerгейтинг или перехода всего процессорного пакета в более глубокий режим простоя. Чем глубже CATE, тем ниже энергопотребление, но

18:58

Speaker A

выше задержка выхода обратно в C0, когда потребуется выполнять инструкции в BIOS. Параметры, которые управляют этим механизмом, содержат в названии Cstate, C states, C states, Cstate, C states.

19:13

Speaker A

CX, где X - это цифра C state, но в основном это. CX state support, где X - это цифра CAT, либо можно просто искать через state support cx report, где X - это цифра C state. Отключаем все такие

19:27

Speaker A

параметры, чтобы запретить процессору и платформе уходить в энергосберегающие состояния различной глубины. Enhanced Ca States или же C1. Улучшенное состояние C1, также известное как enhanced hold или enhanced hold state. Обычный C1 означает, что ядро остановленное и не выполняет инструкции, но может быстро

19:49

Speaker A

вернуться к работе. C1i является более энергосберегающим вариантом C1. Процессор может дополнительно снижать энергопотребление через снижение частоты ядра и снижение напряжения этого же самого ядра. В BIOS параметры, которые отвечают за использование C1, обычно содержат в названии enhanced hold, enhanced Ca States, enhanced C1. Это

20:13

Speaker A

особенно важный механизм, так как все один процессор входит сразу после того, как перестаёт выполнять инструкцию. И если он будет входить сразу в C1i, а не в C1, то и переход в C0 будет занимать больше времени. Pstates состояние производительности процессора, при

20:30

Speaker A

которых процессор остаётся в активном состоянии C0 и продолжает выполнять инструкции. Но его частота, напряжение и доступный уровень производительности изменяются в зависимости от выбранного писония. Пи0 обычно означает максимальное состояние производительности, а пи, и последующие состояния означают всё более низкие

20:54

Speaker A

уровни производительности с меньшей частотой, напряжением и энергопотреблением. В отличие от CATS, Pates не усыпляют ядро и не переводят его в состояние простое, а ограничивают или изменяют производительность во время работы. Этот механизм используется прошивкой, операционной системой или самим процессором для динамического

21:16

Speaker A

управления частотой и напряжением в зависимости от нагрузки, температуры, лимитов питания и политики энергосбережения. На современных платформах классические ACPI Pstates могут быть дополнены или заменены более новыми механизмами управления производительностью. Например, Intel Speed Step, Intel Speed Shift, Id Cool and Required, PSS, IMDCPPC,

21:41

Speaker A

Hardware, Pstates, HWP, TVB и похожими технологиями, но по смыслу все они связаны с динамическим изменением производительности процессора вместо удержания максимально заданного уровня.

21:55

Speaker A

В BIOS параметры, связанные с этим механизмом, обычно содержат в названии Pstate Pstate Pstates Pstate.

22:02

Speaker A

Отключаем все параметры, связанные с Pstates, включая установку appd на один, так как фактически это тоже форсирование SOC на пиль, либо выставляем режим максимальной производительности, чтобы запретить процессору, прошивке и операционной системе автоматически занижать частоту, напряжение или доступный уровень производительности.

22:24

Speaker A

ради энергосбережения. Если полного отключения нет, то выбирайте P0, но не трогайте Speedst или Speedshift или CPPC или HWUP или PSS или Cool and Quiet или TVB, если у вас нефиксированный разгон процессора, так как иначе вы заруините буст. Важно отключение Power Down у

22:46

Speaker A

оперативки может привести к тому, что ваша оперативка не поедет на разгоне, который работал ранее. Вам нужно будет либо подкорректировать разгон, либо включить Power Down. Если с включением Power Down и прежним разгоном у вас FPS выше или же если включённый Power Down

23:04

Speaker A

позволяет вам выжить больше из азу, то лучше остаться со включённым Power Down. Кроме того, отключение некоторых параметров, связанных с Ctates, может руинить буст, особенно на процессорах AMD. Так что, если вы заметили падение FPS или частот с динамическим разгоном,

23:21

Speaker A

то в первую очередь включите параметры, связанные с Cstates IMDSME или Secure Memory Encryption- механизм аппаратного шифрования памяти AMD, который включает возможность помечать отдельные страницы памяти, как зашифрованные через специальные CBIT в таблицах страниц. В отличие от TSM, обычный SM не обязан

23:43

Speaker A

шифровать всю память целиком. Операционная система может выбирать, какие страницы шифровать, а какие оставить обычными. В BIOS параметр обычно называется SMI или SM. Отключаем, чтобы память не тратила лишнее время на шифрование при записи и дешифрование при чтении на уровне контроллера памяти. AMD

24:03

Speaker A

TSME или Transparent Secure Memory Encryption, механизм аппаратного шифрования оперативной памяти AMD, при котором вся система DRM шифруется прозрачно для операционной системы. Ключ создаётся AMD Secure Processor при загрузке системы. Не виден в сафту и используется как единый ключ для

24:23

Speaker A

шифрования системной памяти. В BIOS параметр обычно называется TSM. Отключаем, чтобы память не тратила лишнее время на шифрование при записи и дешифрование при чтении на уровне контроллера памяти. Intel TM или Total Memory Encryption механизм аппаратного шифрования всей физической оперативной

24:42

Speaker A

памяти Intel. Он включается на раннем этапе загрузки BIOS, после чего все данные на внешних Memory Bass SOC шифруются с помощью AESTS, обычно одним аппаратно сгенерированным ключом для всей платформы. В BIOS параметр обычно называется Total Memory Encryption. Отключаем, чтобы память не

25:02

Speaker A

тратила лишнее время на шифрование при записи и дешифрование при чтении на уровне контроллера памяти. Latency Tolerance Reporting механизм PCI, через который PCI устройство сообщает платформе, какую задержку обслуживания оно может терпеть для операционного чтения, записи Snoop и нонсну трафика.

25:23

Speaker A

Платформа использует эти значения, чтобы понимать, насколько агрессивно можно переводить процессор, чипсет, память или PCI инфраструктуру в энергосберегающие состояния в BIOS. Параметры, связанные с этим механизмом, обычно содержат LTR, Latency Tolerance, Snoop Latency, Nonsnoop Latency LTR Overrut. Есть два варианта настройки этих параметров:

25:47

Speaker A

полное отключение LTR или принудительное включение LTR с минимальной терпимой задержкой обслуживания. Я бы порекомендовал принудительно включить и поставить минимальную задержку, так как вреда от этого нет, но вы будете застрахованы от негативного влияния многих механизмов энергосбережения, которые нельзя отключить в вашем BIOS

26:07

Speaker A

или которые вы по какой-либо причине пропустили. Для отключения достаточно просто поставить значение off или disabled для каждого параметра, связанного с LTR. А для принудительного включения и минимальной терпимой задержки обслуживания нужно включить все параметры, связанные с LTR, и поставить

26:26

Speaker A

Snoop Latency Multiplier плюс non Snoop Latency Multiplier на 1 наносекунду, а Snoop Latency Value плюс non Snoop Latency Value на ноль. Но не забудьте также поставить Snoop Latency Override и Non Snoop Latency Override на Manual.

26:44

Speaker A

Если не нашли какие-то настройки, то настраивайте то, что есть. Thermal Protection - группа механизмов тепловой защиты процессора, чипсета, VRM памяти и других компонентов, которые отслеживают температуру и могут снижать производительность путём активации тротлинга, передавать тепловые события в операционную систему или запускать

27:05

Speaker A

аварийные ограничения при достижении заданных температурных порогов. В BIOS такие параметры обычно содержат в названии Trip Points, Tripo, TCC, temperature Protection, проход, Thermal Monitor, Thermal Reporting, Thermal Functions, Thermal Device, Cross Throtling. Отключение этих параметров может убрать часть программных или

27:28

Speaker A

платформенных механизмов тепловой защиты, но на глубокую аппаратную защиту никак не повлияет. Спредспектрум или спредumм клокиing - механизм снижения электромагнитных помех, при котором частота тактового сигнала намерено слегка модулируется вокруг номинального значения, чтобы энергия излучения не концентрировалась на одной фиксированной

27:51

Speaker A

частоте, а распределялась по небольшому диапазону. Может применяться к BCLK, PCI, SATA, CPU, DRM, чипсетным шинам и другим тактовым доменам платформы.

28:03

Speaker A

Механизм часто используется производителями, чтобы проходить тесты по электромагнитной совместимости, но для юзеров он не имеет значения в большинстве случаев и лишь вредит стабильности частот, что выражается в виде увеличенного джитера. В BIOS параметры, связанные с этой технологией, обычно содержат в названии Sprad

28:23

Speaker A

Spectrum. Spread Spectrum Clocking SSC spread процент. Отключаем все параметры, связанные со спретспектрум, чтобы запретить модуляцию тактовых сигналов и оставить частоты максимально фиксированными настолько, насколько это возможно. Если отключить нельзя, то ставим минимальный процент модуляции. В биосе есть огромное количество

28:45

Speaker A

параметров, которые отвечают за трассировку, логирование и отладку, но они совершенно не нужны обычному пользователю. Так что вполне логичным решением является отключение этих параметров в BIOS. Такие параметры содержат в названии CrashLck, Dbug, AER, error reporting, trace. Отключаем, чтобы избавиться от явно лишнего логирования.

29:08

Speaker A

Watchdog - это сторожевой таймер, который используется для отслеживания зависаний BIOS, операционной системы, загрузчика, контроллеров или всей платформы. Принцип работы заключается в том, что таймер запускается заданным временем ожидания и должен периодически сбрасываться или перезагружаться прошивкой, драйвером операционной системы или специальной службой. Если

29:30

Speaker A

система зависла, перестала отвечать или нужный компонент не успел обновить таймер до истечения заданного времени, Watchdog считает это ошибкой и может выполнить принудительное действие.

29:42

Speaker A

перезагрузить систему, отправить SI или NMI, записать события в LOG, передать события в BMC или IPMI или ME или PSP, выполнить платформ Reset или запустить другой аварийный сценарий, заданный производителем платы. Watchdog обычным пользователям не требуется, как и возможный лишний overhead от его фоновой

30:06

Speaker A

работы. В BIOS параметры, связанные с этим механизмом, обычно содержат в названии Watchog WDF TCO. Отключаем все параметры, связанные с Watchdog, чтобы запретить BIOS прошивки, контроллером управления и операционной системе использовать сторожевой таймер для мониторинга зависаний, автоматических перезагрузок, аварийных событий и

30:30

Speaker A

дополнительного логирования. Префетчеры - это механизмы предварительной выборки данных, при которых процессор пытается заранее предсказать будущее обращение к памяти и загрузить нужные данные или соседние кэш-линии в кэш до того, как они будут явно запрошены выполняемым кодом. Такие механизмы могут работать на

30:51

Speaker A

разных уровнях кэша и отслеживать последовательные потоковые соседние повторяющиеся шаговые или региональные паттерны доступа к памяти. В идеальном случае префечеры снижают задержку доступа к данным, потому что нужная информация уже находится в L1, L2, L3 кэше к моменту обращения к ней. Однако

31:11

Speaker A

при ошибочном предсказании он может создавать лишний трафик между кэшами, контроллерами памяти и АЗУ, вытеснять полезные данные из кэша, занимать пропускную способность и, соответственно, приводить к падению производительности из-за падения эффективности кэша. В BIOS параметры, связанные с этими механизмами, обычно

31:32

Speaker A

содержат в названии префеч или префер. Включаем все параметры, связанные с префечерами. Так как в большинстве игр префечеры работают на пользу довольно стабильно. Они загрязняют кэш, так как многие паттерны в играх достаточно предсказуемые. Но если хотите, то можете поиграться с отключением или включением

31:51

Speaker A

разных префечеров, тестируя с помощью AMDU Pro или Intel VTune, чтобы отслеживать эффективность кэша и качество работы преферов. Но работа с такими программами - это не тема данного видео. Предсказатели витвлений и так всегда активны и используют различные виды истории для увеличения точности

32:10

Speaker A

предсказаний. Но в некоторых биосах есть параметры, которые напрямую или прямо связаны с предсказателями, поэтому я всё же их затрону. Корректор Бранч предиктор - дополнительный механизм предсказателя ветвлений AMD, который помогает корректировать предсказания условных переходов и уменьшать количество ошибочных предсказаний витвлений в

32:32

Speaker A

нагрузках с большим количеством витвлений. Предсказатель витвлений нужен процессору для того, чтобы заранее понимать, по какому пути пойдёт выполнение кода, и заранее подготавливать выборку или декодирование инструкций. Если предсказание оказалось неверным, процессору приходится сбрасывать ошибочно подготовленный путь выполнения, что приводит к потере тактов

32:56

Speaker A

и росту задержки. В BIOS этот параметр называется корректор Branch Predic. включаем, так как это механизм, который может снижать количество неверных предсказаний и улучшать производительность кода с большим количеством витвлений. А таким кодом часто являются игры. Indirect branch prediction speculation. механизм

33:17

Speaker A

спекулятивного предсказания косвенных переходов, то есть переходов, у которых целевой адрес заранее не зашит прямо в инструкции, а определяется через регистр, память, таблицу виртуальных функций, таблицу переходов, функции обратного вызова, джиткод или другой динамический механизм. Процессор пытается заранее предсказать цель такого

33:37

Speaker A

перехода и продолжить выборку или выполнение инструкций до того, как реальный адрес будет окончательно известен. В удачном случае это уменьшает простое фронтэнда и повышает производительность, а в неудачном случае приводит к сбросу ошибочного спекулятивного пути. В BIOS параметры называется indirect branch prediction

33:58

Speaker A

speculation. Включаем возможность косвенной спекуляции или отключаем, если это включение спектр Vidва mitigation. CPU Speculative Storm Modes- Параметр, который управляет агрессивностью спекулятивной обработки store операций, то есть операций записи данных из регистра в память. На практике этот параметр влияет на то, насколько быстро

34:21

Speaker A

инструкции начинают рассылать envalidation запросы для удалённых копий кэш-линии, если нужная кэш-линия есть в других кэшах или ещё не находится в локальном кэше в состоянии пригодном для записи. В режиме balanced процессор может откладывать часть invvalidation запросов. В режиме more speculative он

34:41

Speaker A

отправляет их как можно раньше, а в режиме less speculative действует более осторожно и может откладывать их в большем количестве случаев. Например, предсказатель ветвлений предсказал путь, в котором присутствует операция store. С more speculative процессор не будет ждать, пока будет подтверждено, что

35:01

Speaker A

предсказание было верным, и сразу же отправят envalidation запросы, а затем дождётся ответа на них, что переведёт кэш-линию у ядра, с которого были отправлены envalidation запросы в состояние пригодной для записи. В BIOS этот параметр называется CPU speculative Store Modes и имеет значение авто,

35:21

Speaker A

balanced, more speculative, less speculative. Ставим more speculative, так как этот режим уменьшает ожидание при подготовке записи в кэш-линии.

35:30

Speaker A

Streaming stores control. Streaming stores то есть потоковые или nonoral записи, а если точнее, то записи без кэширования для повторного использования, предназначенные для записи больших объёмов данных. без обычного загрязнения кэша. Такие записи могут использовать буферы объединения записей. Несколько мелких записей

35:51

Speaker A

объединяются в одну запись размером с кэш-линию, после чего данные отправляются дальше в память или по шине. Это полезно для больших копирований, заполнений памяти, мультимедиа, графических или вычислительных буферов и других случаев, где данные записываются потоком и не предполагается их немедленное повторное

36:11

Speaker A

чтение из кэша. В BIOS параметр называется streaming stor control и имеет значение авто, disabled и enabled.

36:19

Speaker A

Включаем, так как это поможет уменьшить загрязнение кэш от данными, которые кэшировать не имеет смысла. Влияние этих параметров, как и влияние префечеров, можно протестить, используя AMDU Pro или Intel VTune. Вас интересует количество ошибочных предсказаний у различных видов предсказателей и количество обращений

36:39

Speaker A

кэшу или памяти, что довольно интуитивно можно обнаружить в каждой из двух программ. PCI Capabilities. Above forgoding - это параметр, который разрешает BIOS или UEFI выделить PCI и устройством MMI область выше границы 4 ГБ физического адресного пространства.

37:01

Speaker A

Это особенно важно для видеокарт, NVME контроллеров, сетевых карт, RAID или HBA контроллеров и других PCI устройств с крупными барбластями. Так как без e forко coding прошивки приходится размещать ресурсы устройств в ограниченном адресном пространстве ниже 4 ГБ. Также этот параметр является

37:23

Speaker A

обязательным условием для работы resй бар, потому что увеличенный бар видеокарты часто невозможно нормально разместить без шестидесятичетырёхбитного MMIO адресрования в BIOS параметры, связанные с этим механизмом, содержат в названии Ebu 4G decoding EU forgio включаем, чтобы разрешить нормальное размещение крупных PCI барбластей и не

37:49

Speaker A

ограничивать PCI устройства адресным пространством ниже 4 ГБ. Abuve 4G MMIO Limit. Параметр, который задаёт верхнюю границу адресного пространства, в пределах которого BIOS или UEFI может размещать MMIO ресурсы PCI устройств выше 4 Гб. MMIO используется для отображения регистров, баробластей и

38:13

Speaker A

других аппаратных ресурсов PCI и устройств в физическое адресное пространство системы. Сам по себе for GC только разрешает использование адреса выше 4 ГБ, а 4G MMI Limit определяет, насколько высоко прошивка может размещать эти области. Чем выше лимит, тем больше пространство доступно для

38:35

Speaker A

крупных бар- облабластей видеокарт NVM контроллеров, сетевых карт, Raid или HBA контроллеров, PCI и свечей и других устройств. Особенно, если в системе много PCI устройств или используется resize bar. В BIOS параметры, связанные с этим лимитом, обычно содержат в названии 4G MMIO limito

38:59

Speaker A

limit. Ставим максимальное доступное значение, чтобы не ограничивать размещение PCI и MMIO ресурсов выше 4 ГБ. Resiz Bar support механизм PCI Express, который позволяет системе изменять размер барбластей PCI и устройства, чаще всего видеокарты, чтобы процессор мог обращаться не только к

39:20

Speaker A

маленькому окну видеопамяти, а к гораздо большей части VRAM или ко всей доступной области, если это поддерживается процессором, материнской платой, видеокартой и драйвером. Без resйiz бар доступ CPU к видеопамяти обычно идёт через ограниченную апертуру. Из-за чего часть обращений требует дополнительного

39:41

Speaker A

переключения окна и лишней работы со стороны драйвера или платформы в BIOS параметры, связанные с этим механизмом, содержат название resize bar, Resizable bar, resize bar, rebar. Включаем, так как это позволяет видеокарте и драйверу использовать расширенный бар и снижает лишние ограничения при обращении

40:03

Speaker A

процессора к видеопамяти. На уровне драйвера Nvidia есть параметры, которые позволяют более глубоко настраивать rebar, но это не является темой данного видео. Extended тег - механизм PCI Express, который расширяет количество тегов для невыполняемых nonнposted запросов. Тег нужен для того, чтобы

40:24

Speaker A

устройство могло отличать один из завершённый запрос от другого и правильно сопоставлять ответы с исходными запросами. Без Extended тег устройство ограничено меньшим количеством одновременно ожидающих транзакций. А с Extendedтег может держать больше запросов в полёте, что полезно для устройств с высокой

40:45

Speaker A

параллельностью например видеокарт NVMI накопителей, сетевых адаптеров, Raid или HBA контроллеров и других PCI устройств, которые активно используют DMA и большое количество одновременных обращений в BIOS. Параметры, связанные с этим механизмом, содержат в названии extended тег. Включаем, чтобы разрешить PCI устройством, использовать больше

41:09

Speaker A

одновременных запросов и не ограничивать параллелизм транзакций на шине. No Snoop - атрибут PCI экспресс-транзакций, который позволяет устройству помещать отдельные обращения как не требующие Snoop проверки кэше и процессора. SNOP нужен для подтверждения когерентности данных между кэшами CPU и памятью. Но не

41:29

Speaker A

каждый DMA трафик требует такой проверки. Если устройство и драйвер корректно используют Noop, часть трафика может проходить с меньшим количеством лишних проверок и меньшей нагрузкой на когерентность, что полезно для высокоскоростных PCI и устройств. В BIOS параметры, связанные с этим механизмом,

41:47

Speaker A

содержат в названии Noop. Включаем, чтобы разрешить устройством использовать Noesnoop там, где это предусмотрено драйвером и безопасно для конкретного типа трафика. Maximum Payload параметр, который задаёт максимальный размер полезной нагрузки в одном PCI TLP пакете. Чем больше Maximum payload size,

42:08

Speaker A

тем меньше относительные накладные расходы на заголовки, TRC и служебные данные при передаче крупных блоков, потому что больше полезных данных помещается в одну транзакцию. Это может улучшать эффективность PCI при больших DMA-передачах, работе видеокарты, NVMA накопителей, сетевых карт и других

42:29

Speaker A

устройств с высоким трафиком. Однако фактическое значение ограничивается самым слабым звеном в PCI цепочке: корневым портом, свитчем, райзером, контроллером или самим устройством. В BIOS параметры, связанные с этим механизмом, обычно содержат в названии Maximum Payload, Max Payload, MPS.

42:49

Speaker A

payload size. Ставим максимальное доступное значение. Maximum read request параметр, который задаёт максимальный размер одного PCI и read request, то есть максимальный объём данных, который устройство может запросить одной операции чтения. Чем выше maximum read request size, тем меньше количество

43:08

Speaker A

отдельных readзапросов требуется для чтения крупного блока данных, что снижает накладные расходы и может улучшать эффективность при больших последовательных или параллельных DMA чтениях. Это особенно актуально для видеокарт, NVM накопителей, сетевых адаптеров и других устройств, которые активно читают данные через PCI. В BIOS

43:32

Speaker A

параметры, связанные с этим механизмом, обычно содержат в названии Maximum read request или MRRS или read request size.

43:40

Speaker A

Ставим максимальное доступное значение. PCI Tbit тег support расширение механизма тегов PCI Express, которое позволяет использовать десятибитные теги для большего количества одновременно незавершённых nonposted запросов по сравнению с обычным extдиedте. По смыслу это развитие той же идеи. Чем больше доступных тегов, тем больше запросов

44:02

Speaker A

устройство может держать в полёте без ожидания завершения предыдущих транзакций. Это полезно для современных высокопроизводительных PCI устройств, которым важен параллелизм запросов, например, видеокарт, NVM накопителей, сетевых адаптеров и ускорителей. Для работы этого механизма его должны поддерживать обе стороны PCI и

44:23

Speaker A

соединения и промежуточные элементы цепочки, если они есть. В BIOS параметры, связанные с этим механизмом, обычно содержат в названии 10 Bitte, 10bitte, Bitte. Включаем, чтобы не ограничивать количество одновременных PCI запросов на современных устройствах.

44:41

Speaker A

Interupt Redirection Mode Selection. параметры на платформах Intel, который управляет алгоритмом выбора Apec или логического ядра, на который платформа будет направлять аппаратные прерывания, когда одно и то же прерывание может быть доставлено несколькими разрешёнными Apecго набора или кластера. Сами прерывания на X86 доставляются через

45:05

Speaker A

Local AIC или IOX Epic или MSI Механизм, а логика перенаправления используют такие поля, как Destination ID, Destination Mode, Delivery Mode и Interupt Vector, чтобы определить адресата прерывания. Если проще, то параметр управляет распределением прерывания между доступными логическими ядрами. В BIOS этот параметр называется

45:28

Speaker A

Interupt Redirection mode selection. Возможные значения Fixed Priority выбирает первый разрешённый APIC в кластере, из-за чего прерывания могут чаще попадать на один и тот же логический процессор. Round Robin распределяет прерывание на разрешённый Apec по кругу, начиная от последнего выбранного Apex, что уменьшает

45:49

Speaker A

концентрацию прерываний на одном ядре или потоке. Ээшктор выбирает начальную точку распределения на основе хэша номера Interapt Vector, после чего ищет первый разрешённый эпик порау логике, что делает распределение более стабильным для разных векторов прерывания. Pare или Power Air Interupt

46:09

Speaker A

Routing- алгоритм, который учитывает состояние сна и загрузку логических процессоров. Ради энергосбережения он старается направлять прерывание на уже активные IA яядра, не будя глубокие IDЛядра, а ради производительности может направлять прерывание на простаивающие один ядра, чтобы не прерывать задачи на

46:31

Speaker A

уже сильно загруженных ядрах. Этот режим особенно полезен при большом количестве прерываний от устройств вроде гига LAN, USB контроллеров, NVME и других активных PCI устройств. ставим Round Robin, если он доступен, так как этот режим не просто размазывает прерывание по ядрам,

46:50

Speaker A

а пытается выбирать более подходящий логический процессор с учётом простоя и нагрузки, уменьшая шанс того, что сетевые USB, NVME или другие частые прерывания будут постоянно вмешиваться в работу уже загруженного ядра. Если недоступен или работает нестабильно на конкретной платформе, ставим Round Rob.

47:13

Speaker A

Кроме того, Robin просто необходим для правильной работы Аffinity масок, в которых используется больше одного ядра, а это в основном видеокарта и NVM устройство. Разумеется, этот параметр не является заменой грамотного ручного распределения прерываний, которое я уже разбирал в видео по настройке Windows.

47:32

Speaker A

После того, как вы вручную поменяли значение всем нужным параметрам или применили config, вам нужно нажать apply changes, а затем нажать import enviram.

47:42

Speaker A

После этого нужно перезагрузить ПК, и ваш BIOS будет полностью настроенным. Переустановка Windows никак не повлияет на то, что вы настроили через KVen, так как настройки сохраняются вверам, а не в Windows. На этом видео подходит к концу.

47:57

Speaker A

Теперь вы знаете, как правильно настраивать скрытые настройки Биоса, что сохранило вам огромное количество времени, которое могло бы уйти на изучение параметров вручную.

Topics: настройка BIOS CS2 соревновательные игры оптимизация производительности Savin энергосбережение AMD Intel конфиги BIOS низкая задержка


---
This is the markdown twin of https://sozai.app/transcript/best-bios-setup-cs2-2026/ — the same content, without the markup.
Published by SozAI (https://sozai.app). Reuse and quotation are allowed with attribution and a link back.
Machine-readable index: https://sozai.app/llms.txt · data API: https://sozai.app/api/
